Cтраница 2
Потенциометр с усилителем и автокомпенсатором ( АК) предназначен для поверки и градуировки амперметров до 10 а, измерения токов и сопротивлений. [16]
Установка поверочная переменного и постоянного тока типа У3551 предназначена для поверки и градуировки амперметров, вольтметров, ваттметров и фазометров на переменном токе в широком диапазоне частот и амперметров, вольтметров и ваттметров на постоянном токе, а также для измерения электрического сопротивления постоянному току. [17]
Потенциометр с усилителем и автокомпенсатором ( АК) предназначен для поверки и градуировки амперметров до 10 и, измерения токов и сопротивлений. [18]
Установка автоматизированная поверочная постоянного и переменного тока типа У313 предназначена для поверки и градуировки амперметров и вольтметров классов точности 0 2 и менее точных на постоянном токе и 0 5 и менее точных на переменном токе без образцовых приборов в лабораторных условиях. [19]
![]() |
Внешний вид прибора Д552. [20] |
Приборы применяются преимущественно в лабораторной практике для измерений, а также в качестве образцовых приборов при поверке и градуировке амперметров переменного тока более низких классов точности. [21]
![]() |
Схема градуировки щитовых амперметров.| Схема градуировки образцовых амперметров с помощью компенсатора. [22] |
Градуировка приборов предназначенных для измерения нескольких величин ( вольтамперметров, вольтомметров, милливольтмиллиам-перметров), может быть произведена с помощью комбинированных схем, сочетающих в себе схемы для градуировки амперметров и вольтметров. Образцовый прибор И0 с помощью переключателя П может включаться либо последовательно, либо параллельно градуируемому. Градуировка тока и напряжения производится так же, как и в описанных выше случаях. [23]
При градуировке амперметра или вольтметра на другие пределы измерений очень важно сохранить неизменной потребляемую прибором мощность, приближенно равную тепловым потерям в обмотках. [24]
На рис. 12.34 приведена схема компенсационного метода градуировки амперметра и вольтметра. [25]
При включении амперметров с наружными шунтами необходимо следить за тем, чтобы прибор присоединялся к шунту с помощью тех соединительных проводов, которые входят в комплект поставки прибора. Это требование вытекает иэ того условия, что при градуировке амперметра, предназначенного для включения с наружным шунтом, всегда учитывается сопротивление соединительных проводников. Соединительные проводники могут быть стандартными или калиброванными. Сопротивление пары калиброванных проводников равно - 0 035 ом. По условиям монтажа может оказаться, что длина калиброванных проводников, придаваемых к прибору заводом-изготовителем, недостаточна. В этом случае соединительные провода могут быть заменены на другие, более длинные, однако при такой замене необходимо так подобрать сечение проводов, чтобы сопротивление соединительных проводов не изменялось. [26]
Переключателем 18 устанавливается необходимый предел регулировки, а переключатель 33 позволяет, не меняя полярности напряжения на образцовом приборе, менять ее на градуируемом. Посредством этого же переключателя 33 достигается последовательное включение образцового и градуируемого приборов при градуировке амперметров и параллельное включение при градуировке вольтметров. [27]
Метод сравнения позволяет измерять напряжение и эдс с более высокой точностью, чем метод непосредственной оценки. Реализуется этот метод в компенсаторах постоянного и переменного токов, компенсационных схемах и в электронных вольтметрах. Компенсационный принцип измерения напряжения позволяет косвенным путем измерять ток с высокой точностью; применяется он, главным образом, для градуировки точных амперметров. [28]
![]() |
Схемы измерения тока и напряжения. а с амперметром, 6 с измерительным механизмом с шунтом, в с ре-зисторо. м, г с вольтметром. [29] |
Метод сравнения позволяет измерять напряжение и ЭДС с более высокой точностью, чем метод непосредственной оценки. Реализуется этот метод в компенсаторах постоянного и переменного токов, компенсационных схемах и в электронных вольтметрах. Компенсационный метод измерения напряжения позволяет косвенным путем измерять ток с высокой точностью; применяется он, главным образом, для градуировки точных амперметров. [30]